本发明提供一种去除黄药的有机改性蒙脱石吸附剂及其应用,属于环境修复药剂技术领域。该吸附剂采用蒙脱石作为原始改性基质,再通过有机合成的1,4‑丁基‑双(十二烷基二甲基溴化铵)对蒙脱石进行改性后得到;该吸附剂对乙基、异丁基和异戊基黄药的吸附量分别可达76.1、92.9和105.0mg/g。该吸附剂具有较大且均匀的层间距,层间的疏水亲油性增强,对黄药具有吸附效率高、速度快、吸附容量大等特点,适用于矿业废水领域,特别适用于以黄药为浮选剂的选矿废水后续净化处理。
本发明公开一种可分级回收Pb2+和4‑NP的吸附剂的制备方法,其制备方法在于:将N‑异丙基丙烯酰胺和甲叉又丙烯酰胺溶于去离子水中,溶解完全后加入4‑NP,再加入过硫酸铵(APS),搅拌下加入GO,最后加入四甲基乙二胺(TEMED),室温下聚合反应完成后,再用甲醇和氨水的混合液去除作为模板的4‑NP即得。所述材料制备方法简单,成本低,操作简便,适用于大规模含Pb2+和4‑NP废水的处理。
本发明涉及处理氧化锌矿或氧化锌二次资源制取超细活性氧化锌的方法,所述方法的工艺过程依序为:氨性浸出:以含锌2-60%的氧化锌矿或者复杂的氧化锌二次资源为原料,在氨性体系中进行配合浸出,过滤除渣,滤液进入下一工序;置换净化:用锌粉对浸出的滤液进行置换净化除去杂质元素,再过滤除渣,滤液进入下一工序;雾化干燥:净化的滤液进行高温喷雾分解制取粉末A,尾气经冷凝、喷淋吸收返回浸出过程配置浸出剂;焙烧:粉末A经过焙烧成超细活性氧化锌。本发明净化液经过高效雾化干燥可直接制取均匀粉末,该方法流程闭路循环,废气废水排放少。尾气热交换器合理,氨气采用冷凝回收再配置浸出液,余下的氨气经喷淋吸收,减轻三废排放压力。
本发明涉及一种稀土草酸沉淀废液综合回收利用的方法,其特点是根据草酸和草酸稀土在盐酸体系中的特性及氯化氢与水共同蒸发的原理,对稀土草酸沉淀母液废水的治理和综合利用。经真空蒸发、冷凝、过滤、冷却结晶的方法,实现盐酸、草酸稀土、草酸的分离和回收。本发明的方法可处理多种稀土草酸沉淀废液,而且流程简单,不仅减少了酸性废水的产生,减少了环境污染,同时回收了盐酸、草酸、稀土,在废弃物综合利用的同时实现较好的经济效益和社会效益。
一种用于垃圾渗滤液深度处理的光化学氧化反应器包括垃圾渗滤液进水管路、混合池、蠕动泵、气体泵、流量计、阀门、第一重套筒、第二重套筒、第三重套筒、石英管、紫外灯、臭氧收集口、第一反应区、第二反应区、导流区、曝气头、臭氧进气口、出气口、出水口。反应器由三层圆形套筒组成并将反应器分隔成第一反应区、导流区和第二反应区,底部设有曝气头,第二反应区设有紫外灯。该反应器具有对废水色度、COD去除率高,可生化性显著提高的特点,并且可通过收集臭氧并实施回用,提高臭氧的利用率。在实现在提高废水处理效率的同时,降低光化学氧化技术深度处理垃圾渗滤液的处理成本。
一种预分离萃取对轻稀土矿和中钇离子稀土矿联合分离的方法,属于溶剂萃取分离稀土技术;采用预分离萃取法,利用轻稀土矿的中重稀土配分很低远小于中钇离子稀土矿的中重稀土配分,以及轻稀土矿的La-Nd轻稀土中Ce含量比中钇离子稀土矿的La-Nd轻稀土中Ce含量高很多的特点,将轻稀土矿萃取分离过程的负载有机相用于中钇离子稀土矿萃取分离,形成联合分离轻稀土矿和中钇离子稀土矿的工艺方法。这方法既可以减少轻稀土矿萃取分离工艺的萃取设备;又可以减少中钇离子稀土矿萃取分离的皂化有机相,以减少有机皂化的碱消耗及废水的排放。本发明方法依次包括四步骤,与传统工艺比较,工艺处理能力增大、萃取设备体积减少、存槽萃取剂物料下降、酸碱消耗降低。
本发明提出一种绿钴渣的回收工艺,涉及金属冶炼技术领域。本回收工艺主要包括催化分解、除杂、除铁、除铜、沉钴以及通过工艺的合理组合等过程,将分解产物互相转化,提升各产品的经济价值,实现除钴剂的循环利用,达到资源高效利用的目的。与传统焙烧方法相比,该回收工艺能使钴渣中的有机成分保留其可再生属性,不仅能有效回收钴渣中的金属钴、锌等元素,还能获得大量的二硫化碳、二甲胺、氢氧化钠、石膏粉,而且二硫化碳、二甲胺、氢氧化钠还可继续合成除钴剂福美钠,实现除钴剂的循环利用。且该工艺无废水、废气等产生,实现废水零排放,达到资源化、减量化以及无害化的效果。
本发明的一种在壳内制备起爆药的方法是在壳内直接装入制备起爆药所需原材料,滴加溶液经化学反应后得到所需要的起爆药。该方法可替代一条制药专用生产线,且安全可靠,无废水,无污染,具有工艺简便,成本低,实用价值高。该方法制备的起爆药,性能指标经使用与制药专用生产线制备的起爆药相同。其社会效益和经济效益十分显著。
本发明提供了一种反应复配型多功能水处理剂及其制备方法和使用方法,反应复配型多功能水处理剂,其包含下列组分重量配比:亚氯酸钠∶硫酸铁∶硼砂∶衣康酸=1∶0.8-1.5∶0.01-0.03∶0.05-0.1,将该药剂投入废水中时,组分间会发生化学反应,反应的产物或其中间产物具有杀菌、絮凝、吸附的作用,再加上其他组分的复配作用,使得本发明的水处理剂同时具有杀菌、絮凝、吸附、阻垢的四重作用。
本发明提供了一种稀土尾水的脱氮工艺和脱氮系统。该脱氮工艺包括:步骤S1,对稀土尾水进行预处理,得到预处理尾水;步骤S2,对预处理尾水进行多次部分硝化‑厌氧氨氧化脱氮处理,得到一次脱氮废水;以及步骤S3,对一次脱氮废水进行CANON工艺脱氮,得到脱氮水和污泥。上述方法通过多次部分硝化‑厌氧氨氧化脱氮处理和CANON工艺,使稀土尾水中的氮被转化为N2而去除,达到污水脱氮的目的。且上述过程中充分保留了部分硝化‑厌氧氨氧化的优势,不需要投加有机碳源便可有效脱氮。
本发明公开一种重金属分离装置及参数确定方法。所述装置包括:多个管段和多种吸附剂;所述管段包括多层管道;多个所述管段首尾相连;每个所述管段涂覆有一种吸附剂;所述吸附剂涂覆在所述管段的多层管道上。本发明通过将吸附剂涂覆于管道和支撑板上,在废水的输送过程中实现了重金属的分离,可大大减少废水处理设施的占地面积,高效分离水中的重金属离子。
膦酸功能化聚合物/石墨烯纳米带复合气凝胶及其制备方法和应用,它涉及石墨烯纳米带复合气凝胶的制备方法及应用,它是要解决现有的石墨烯气凝胶吸咐材料的吸附量低的技术问题。该膦酸功能化聚合物/石墨烯纳米带复合气凝胶是以氧化石墨烯纳米带为基质、基质上接枝以膦酸基为功能基团的聚合物的气凝胶。制法:一、制备氧化石墨烯纳米带;二、将三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯、乙烯基膦酸、偶氮二异丁腈和氧化石墨烯纳米带加入到有机溶剂,进行溶剂热反应,得到固体物;三、洗涤、冷冻干燥,得到复合气凝胶,气凝胶中磷的接枝率为15%~25%。该气凝胶可作为吸附剂处理含钍废水,吸附量为300~380mg/g,可用于核废水处理领域。
一种石墨烯材料的生产方法,其特征是方法步骤为:(1)将石墨原料粉与有机溶剂按1-100MG/ML浓度进行混合,形成悬浮液,并加入研磨球;(2)利用球磨机对悬浮液进行球磨分散处理0.5-6.0小时后取出浆料;(3)对浆料进行超声处理0.5-6小时;(4)对浆料进行高速离心分离,上层溶液即是单层和多层石墨烯的混合胶体;(5)对石墨烯胶体进行溶剂浓缩分离、置换,分别得到石墨烯粉体和稳定的石墨烯胶体。本发明的优点是:1.可实现低成本、连续、大批量规模生产;2.生产过程中无废水、废气排放,使用的原材料无腐蚀性、毒害或易燃易爆品;3.可获得高导电导热性能的石墨烯材料;4.分散性和稳定性能优异。
本发明提供一种用于热网的锅炉废水及余热的回收装置,它由柱状罐体、喷雾装置、挡水板、缓冲装置、水泵组成;柱状罐体上设有排气口、冷却水进口、锅炉废水进口、出水口、排污口;喷雾装置设在柱状罐体上部,缓冲装置设在柱状罐体中部,挡水板设在喷雾装置与缓冲装置之间,水泵与柱状罐体的出水口连接。它的效果在于:1、节约了用水和能源,提高了企业的经济效益;2、不会对环境产生热污染,保护了环境。
一种预分萃取法对低钇和中钇离子稀土矿共同分组的方法,属于溶剂萃取分离稀土技术;本发明利用低钇离子稀土矿和中钇离子稀土矿的La-Nd轻稀土中Ce都较低且含量相差不大,La和Nd所占百分比相近,及这两种矿重稀土Y含量相差明显的稀土配分特点,采用预分萃取法,将低钇离子稀土矿和中钇离子稀土矿先预分萃取后,进入同一流程相同萃取设备中共同分组,得到La-Nd组分稀土(含Sm< 0.005%),SmEuGd富集物,GdTbDy富集物和含Y2O3约为80~90%的Ho-Lu、Y重稀土。这高钇重稀土不含La-Dy,是环烷酸萃取制取高纯钇的好原料。本发明既可以使低钇和中钇离子稀土矿在相同萃取设备同一流程中共同分组,提高设备利用率,增加用矿灵活性;又可以减少有机相用量和酸碱消耗及废水排放,有利于绿色环保。
本发明涉及一种环保湿巾及其制备方法,该环保湿巾是由用聚乳酸树脂为原料生产纺粘无纺布制作而成。其制备方法是将聚乳酸树脂原料干燥至含水率在50PPM以下,加热挤压熔融并清除熔体杂质;在不超过250℃的条件下进行纺丝,冷却形成聚乳酸初生长丝;对聚乳酸初生长丝进行气流牵伸,形成的聚乳酸长丝后铺置成网,加固形成聚乳酸纺粘无纺布,最后分切浸泡。该方法生产湿巾,原料来源广泛,成本的低廉,手感柔软、抗皱耐用且不刺激皮肤,不依靠天然石化资源,同时聚乳酸纤维易降解,废弃湿巾不会造成“白色污染”;而且该方法生产流程短,能耗小,在生产过程中几乎不产生任何废水废气。
本发明涉及一种有机废液生产圆形颗粒钾和有机-无机复混肥的方法,其步骤如下:(1)将有机质的酸性废水的浓缩液用合成氨中和至中性;(2)在“转鼓造粒”装置中按配方要求投入钾盐、尿素、磷酸铵等的底料;(3)将步骤(1)所得的中性有机液喷洒在造粒机内的返料床上制成半成品;(4)将步骤(3)所得的半成品经干燥、筛分、冷却得到产品。本发明的优点:一是所生产的圆形颗粒钾用作掺混肥的基础肥料优于目前采用挤压技术生产的片状颗粒钾;二是采用该技术生产圆形颗粒钾和有机-无机复混肥,解决了谷氨酸、味精的生产企业将含有机质的酸性废水采用“转鼓喷浆造粒”生产有机肥的工艺,易出现有机质炭化分解、尾气排放不达标的问题。
本发明具体采用酰胺化和重氮化制备出一种新型还原氧化石墨烯-胸腺嘧啶复合物,并把其直接应用于废水中重金属的去除和资源化利用。步骤如下:采用酸胺缩合法合成胸腺嘧啶苯胺复合物;采用Hummers方法合成氧化石墨;将上述得到的氧化石墨超声分散得到还原氧化石墨烯,最后加入催化剂、胸腺嘧啶苯胺复合物,高温合成还原氧化石墨-胸腺嘧啶复合物;本发明的优点是:该法合成的还原氧化石墨烯-胸腺嘧啶复合物具有制备简单,重复性好,吸附量大和选择性高的特点,非常适合于实际废水中金属离子的去除和资源化利用。
本发明提供一种燃料油的制备方法,按如下方法制备:1)控制原料油:水:强酸催化剂的质量比为70-80:18-27:2-3,将其充分搅拌混合,形成混合物液;2)将1)步混合物液加热至50-80℃,同时搅拌,冲洗60-100分钟,形成油水混合液;3)将2)步油水混合液搅拌后,静置沉淀60-90分钟,形成油、水分离层,底部是废水渣层,上部是燃料油,除去底部废水渣层,上部即为燃料油产品回收。其制备出的燃料油无异味,无胶质,产品质量各项指标均符合国家质量标准。且生产过程对环境无污染,除硫效果显著。
本发明公开了一种石灰石-石膏湿法烟气脱硫失效浆液处理装置,包括制浆罐、吸收塔、搅拌器、增压风机、氧化风机、输送泵、浆液贮存罐、石膏旋流器、真空皮带脱水机、废水旋流器、废水处理系统、阀门及其连接管道,其特征在于,设置失效浆液输送管道,其一端与浆液贮存罐的输出管道连接,另一端与吸收塔的浆液排出管道连接,所述失效浆液输送管道上设置有阀门。本发明结构简单,制作容易,处理失效浆液快捷、有效,提高了脱硫运行的稳定性和脱硫效率,同时也降低了脱硫成本。
本发明公开了一种汝铁硼废料回收装置,主要解决现有技术中汝铁硼加工产生的废料在回收利用时不能从废水中有效分离的问题。包括:混合仓,所述混合仓侧边设有进料口;顶盖,所述顶盖设置在所述混合仓顶部;搅拌螺旋杆,所述搅拌螺旋杆设置在所述混合仓内部;节流仓,所述节流仓设置在所述混合仓下方;封盖,所述封盖设置在所述节流仓内,所述封盖底部设有升降气缸,所述升降气缸用于将所述封盖顶升封住所述节流仓顶部;分离仓,所述分离仓设置在所述节流仓下方;出料螺旋杆,所述出料螺旋杆设置在所述分离仓内。本发明获得了对汝铁硼废料有效的收集,收集时并不会对人或环境造成危害的优点。
本发明涉及一种能够去除稀土矿山冶金废水或回收低浓度稀土浸出液中稀土元素的真菌菌株A?FuO3,本发明的真菌菌株A?FuO3分类学命名为Aspergillus?oryzae。本发明的真菌菌株A?FuO3吸附低浓度稀土离子效果好,且操作简单,成本低廉,易于培养。作为吸附剂的微生物可再生可降解,绿色环保无污染。其应用可以减轻废水治理成本,降低氨氮排放,避免稀土资源的浪费,有利于浸矿区的水体净化和土壤修复,也适应于低浓度稀土浸出液中富集稀土。
一种干气制备卤乙醇的方法,该方法包括以下步骤:(1)卤醇化:在反应装置中加入卤化氢、H2O2、干气,进行卤醇化反应而得到卤乙醇。一种干气制备环氧乙烷的方法,该方法包括以下步骤:(1)卤醇化:在反应装置中加入卤化氢、H2O2、干气,进行卤醇化反应而得到卤乙醇;和(2)皂化:将步骤(1)的卤乙醇与碱金属的氢氧化物(优选,氢氧化钠、氢氧化钾或氢氧化锂)进行皂化反应,分离而获得环氧乙烷和卤化碱金属盐。采用干气、卤化氢和H2O2制备卤乙醇,然后皂化,能够以极高的选择性和收率利用干气中的乙烯成分制备环氧乙烷,并且大幅度降低了废水、废渣的排放。
本发明公开一种新型非水沉淀工艺制备稳定氧化锆超细粉体的方法,以四氯化锆为锆源,以无水低碳醇为溶剂,加入稳定剂制成前驱体混合液,再向体系中喷入无水低碳有机胺或酸作为沉淀剂,使有机胺或酸与四氯化锆和稳定剂前驱体反应,生成不溶于低碳醇的晶型沉淀并老化,沉淀料浆先脱除并回收溶剂,沉淀物最后进行热处理得到稳定氧化锆超细粉体。本发明大大简化了氧化锆超细粉体的制备工艺,通过形成晶型沉淀的形式大大降低了后期沉淀物干燥过程中溶剂回收的环评和安评压力;无需除水和脱氯步骤;有效克服了以水为溶剂时所产生的团聚,溶剂可回收再利用,既提高了原料利用率,又省去水洗过程,从根本上解决了废水排放所造成的严重环境污染问题。
本发明适用于化学合成领域,提供了一种2‑氯‑5‑氯甲基噻唑的合成方法,其包括以下步骤:将1‑异硫氰酸基‑2‑氯‑2‑丙烯、盐酸置于水和/或有机溶剂中进行混合,得到混合液;往混合液中加入氧化剂进行反应,得到反应液;将反应液进行静置分层,得到有机层;对有机层进行清洗后,再进行减压蒸馏,得到所述2‑氯‑5‑氯甲基噻唑。本发明提供的合成方法简化了反应步骤,并且反应后废水酸性很弱,废水只需稍微调碱,盐份低容易处理,同时盐酸也是市场上比较丰富的原料,易得,反应过程中不适用剧毒的氯气,而是通过反应体系现场产生微量的氯气后及时反应,不存在氯气泄漏的隐患。
本发明涉及一种厕所小便池节水装置。目前市场上的许多节水型厕所节水效果十分有限,而厕所洗手池的大量水全部排入了下水道,白白浪费。本装置包括储水部分、抽水部分、冲水部分;储水箱的一端连接洗手池,一端连接抽水器,储水箱的底部有压力开关,侧面装有进水管,抽水器内部设有一个活塞,活塞的中间有一个活动阀,抽水器的活塞与第一连杆通过直杆相连,固定在墙上的定滑轮通过直杆一端与活塞相连,另一端与踏板相连抽水器的侧面设有一个出水管道,出水管道的出水口装有浮球阀,本装置将洗手池产生的废水收集并储存在储水箱中,当有人使用小便池时,通过抽水器将储水箱内的废水抽入冲水箱进行冲厕所,达到节水目的。
本发明公开了一种从南方离子型稀土矿浸出液中富集提纯稀土的方法,先用碱性含镁浆液对阳离子交换树脂进行转型,然后用转型后的树脂吸附所述南方离子型稀土矿浸出液中的稀土离子,含有MgSO4的吸附流出液在补加固体MgSO4浸矿剂后返回浸矿工序配制浸矿剂,吸附后的负载树脂经盐酸解吸获得高浓度的解吸液和空白树脂;高浓度的解吸液进行萃取分离,空白树脂经过水洗后再用碱性含镁浆液进行转型重复吸附所述南方离子型稀土矿浸出液中的稀土离子,所得的微酸性废水返回配制解吸剂。本发明工艺操作简单、中间过程无氨氮、稀土直收率高,所得解吸液稀土浓度高,可直接供萃取分离工序使用。
本发明公开了一种化学锆行业污水处理用絮凝剂制备工艺,包括以下步骤:将一定体积的三次废酸泵入反应釜中,将计量好的铝矾土吊至投料斗;开启搪瓷反应釜搅拌;打开铝矾土投料斗下料阀,开始反应;将反应完成的絮凝剂放入地槽熟化,经过12‑24小时后得到有效含量在9.5‑10.5%的絮凝剂成品,待废水处理站使用时直接泵入。该制备工艺实现化学锆行业氧氯化锆生产过程中的废弃物三次废酸循环利用,降低高酸废水处理难度,减少处理量;利用反应自热,通过过程控制达到反应效果,降低能源消耗;工艺流程短、设备简单易实施,操作便捷;省略了干基絮凝剂配置问题或水剂絮凝剂的储运问题;该工艺生产的絮凝剂投入使用后有显著的经济效益。
提供一种制备卤乙醇的方法,包括以下步骤:(1)卤醇化:在反应装置中加入卤化氢、H2O2、乙烯和HTS分子筛,进行卤醇化反应而得到卤乙醇。还提供一种卤醇法制备环氧乙烷的方法,包括(1)卤醇化:在反应装置中加入卤化氢、H2O2、乙烯和HTS分子筛,进行卤醇化反应而得到卤乙醇;(2)皂化:将步骤(1)的卤乙醇与碱金属的氢氧化物进行皂化反应,分离而获得环氧乙烷和卤化碱金属盐;任选地,(3)电渗析:将步骤(2)获得的卤化碱金属盐经过双极膜电渗析,得到碱金属的氢氧化物和卤化氢。本发明的方法以极高的选择性和收率制备卤乙醇或环氧乙烷,并且大幅度降低了废水、废渣的排放。
一种厚朴叶提取物及其提取方法,涉及从厚朴叶中提取的厚朴酚与和厚朴酚以及从厚朴叶中提取厚朴酚与和厚朴酚的方法。包括重量百分比为25%-75%的和厚朴酚与25%-75%的厚朴酚。方法为采用温度控制曲线控制升温速度和恒温提取。本发明的有益效果是:利用厚朴叶提取厚朴酚与和厚朴酚,减少对厚朴数的砍伐;生产过程中没有酸碱废水的产生;采用温度控制曲线控制升温速度和恒温提取,严格控制蒸汽消耗量,有效去除杂油,并控制叶绿素溶出,减少分离杂油和叶绿素工序,减少能耗。
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